
- •Конспект лекций (4 семестр)
- •Содержание
- •1 Усилительные устройства
- •Структурная схема усилителя
- •1.2 Классификация усилителей
- •По диапазону усиливаемых частот:
- •1.3 Показатели качества усилителя
- •Входные и выходные параметры
- •Коэффициенты усиления
- •Линейные искажения
- •Нелинейные искажения
- •Динамический диапазон
- •Собственные шумы усилителя
- •1.4 Обратная связь в усилителях
- •Структурная схема усилителя с ос:
- •Виды обратной связи
- •1.5 Питание усилителей по постоянному току
- •Смещение фиксированным током базы
- •Назначение элементов:
- •Назначение элементов:
- •1.6 Стабилизация режима работы усилителя Причины нестабильной работы:
- •Эмиттерная стабилизация
- •Принцип работы:
- •Коллекторная стабилизация
- •Комбинированная стабилизация
- •Принцип действия коллекторной стабилизации:
- •1.7 Анализ ачх шпу
- •Факторы, оказывающие влияние на ачх в области нч и вч:
- •Рассмотрим область верхних частот
- •Рассмотрим область нижних частот
- •Рассмотрим область средних частот
- •1.8 Резонансные усилители
- •Резонансный усилитель напряжения (рун)
- •Принцип усиления:
- •Недостаток схемы:
- •Автотрансформаторное включение контура
- •Многоконтурный рун
- •Упч с полосовым фильтром
- •Ачх такого усилителя:
- •1.9 Оконечные каскады (усилители мощности)
- •Принцип работы параметрической стабилизации:
- •Бестрансформаторные ум
- •Принцип работы:
- •1.10 Усилители постоянного тока (упт)
- •Ачх упт выглядит:
- •Дрейф нуля
- •Основные причины дрейфа нуля:
- •Дрейф нуля содержит монотонную медленно меняющуюся составляющую и случайные отклонения от неё – флуктуации.
- •Меры по уменьшению дрейфа нуля:
- •Дифференциальный усилитель (ду)
- •Назначение элементов:
- •Ду с двумя источниками питания
- •Роль резистора :
- •Операционные усилители (оу)
- •Обозначение оу:
- •Параметры оу
- •Инвертирующий оу
- •Не инвертирующий oу
- •Интегратор
- •Рассмотрим частные случаи:
- •Дифференциатор
- •Литература
1.5 Питание усилителей по постоянному току
Прямое напряжение на эмиттерный переход (напряжение смещения) может быть подано двумя способами:
Смещение фиксированным током базы
В схеме образуется сквозной ток IКЭО, который очень сильно зависит от температуры – недостаток схемы.
Назначение элементов:
-
усилительный элемент;
-
источник энергии для получения усиленных
колебаний на выходе;
-
сопротивление коллекторной нагрузки
(на нем выделяется усиленный сигнал);
-
гасящее сопротивление (на нем гасится
избыточное напряжение источника
питания);
-
разделительный конденсатор (не пропускает
на вход усилителя постоянную составляющую
тока);
-
разделительный конденсатор (не пропускает
на выход усилителя постоянную составляющую
тока).
2-й закон Кирхгофа для входной цепи:
(*)
(Индекс «А» означает, что ток и напряжение определены в рабочей точке А, т.е. являются постоянными.)
Т.к.
напряжение смещения
-
прямое напряжение, подаваемое на ЭП
(<1В), а напряжение источника питания
велико (например, 12В), то чтобы получить
малое напряжение смещения, необходимо
избыточное напряжение источника питания
где-то “погасить”.
В данном случае избыточное напряжение источника питания гасится на резисторе - отсюда и название резистора – “гасящий”.
Т.к. ток базы мал, то чтобы погасить достаточно большое напряжение, гасящий резистор должен быть высокоомным (может достигать Мом).
Почему
схема называется “смещение фиксированным
током базы”?
Рассмотрим выражение (*). Т.к.
(мало), а падение напряжения на гасящем
сопротивлении велико (
),
то выражение (*) можно переписать:
Анализируем
последнее выражение:
,
т.е. имеет фиксированное значение, отсюда
и название схемы.
Смещение фиксированным напряжением
В
данной схеме тепловой ток
замыкается на корпус через резистор
,
минуя ЭП транзистора, т.е. сквозной ток
(который очень сильно зависит от
температуры) не образуется.
Назначение элементов:
-
см. предыдущую схему;
- низкоомный резистор, с помощью которого подается прямое напряжение на ЭП транзистора (напряжение смещения );
-
гасящее сопротивление (на нем гасится
избыточное напряжение источника
питания). 2-й закон Кирхгофа для входной
цепи:
(**)
-
ток делителя
Чтобы
,
выбирают
(***).
Почему схема называется “смещение фиксированным напряжением”?
С
учетом неравенства (***) в выражении (**)
можно пренебречь током базы (
),
т.е.
или
Анализируем
последнее выражение:
,
т.е. имеет фиксированное значение –
отсюда и название схемы.
1.6 Стабилизация режима работы усилителя Причины нестабильной работы:
Нестабильность напряжения источника питания (ИП).
Разброс параметров транзистора (при смене транзистора трудно подобрать два одинаковых по своим параметрам транзистора).
Старение элементов.
Главная причина – изменение температуры окружающей среды.
Эмиттерная стабилизация
Стабилизирующим
элементом в этой схеме является резистор
.